一种Ce掺杂的Ni基电催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118016908A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410096777.6

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种Ce掺杂的Ni基电催化剂的制备方法及应用。通过配位驱动引入Ce杂原子并进一步衍生出Ce掺杂Ni基催化剂材料的合成方法。在室温合成一维链状草酸镍;然后在高温溶剂热条件下,以草酸镍为模板诱导一维链状结构向二维层状草酸铈结构进行转换,合成含Ce的Ni基配合物前驱体。通过高温退火合成目标催化剂。所制备的催化剂在碱性条件下具有较高的HOR催化活性与循环稳定性,且对于CO具有较强的抗毒化性能。本发明基于配位化学理论,从原子水平对催化剂前驱体结构进行精准设计,解决了目前该类催化剂对贵金属的极度依赖问题,且合成流程简单、条件可控、可批量制备、环境友好,具有较高的商业化应用潜力。

    光诱导CBr4 构建3-溴-螺[4,5]三烯酮类化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN116606239A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310408389.2

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种光诱导下CBr4 构建3‑溴‑螺[4,5]三烯酮类化合物的新型制备方法及其相关衍生化和应用。以芳基炔酰胺类化合物与CBr4为原料,加入Schlenk管中,以THF为溶剂,在氧气氛围下,无外部添加剂的情况下,在24 W蓝光诱导下,进行自由基串联螺环化反应,高效高产率合成了目标化合物及其衍生物。3‑溴‑螺[4,5]三烯酮类化合物作为许多具有生物活性化合物的核心结构,具有很高的分子价值。本发明的应用在于化合物可进行衍生化反应合成抗癌(MCF‑7)药物,以及其他减肥药,抗菌剂。另外,含有螺[4,5]三烯酮骨架的分子也可以合成一系列的功能材料。

    光诱导CBr4构建3-溴-螺[4,5]三烯酮类化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN116606239B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202310408389.2

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种光诱导下CBr4构建3‑溴‑螺[4,5]三烯酮类化合物的新型制备方法及其相关衍生化和应用。以芳基炔酰胺类化合物与CBr4为原料,加入Schlenk管中,以THF为溶剂,在氧气氛围下,无外部添加剂的情况下,在24 W蓝光诱导下,进行自由基串联螺环化反应,高效高产率合成了目标化合物及其衍生物。3‑溴‑螺[4,5]三烯酮类化合物作为许多具有生物活性化合物的核心结构,具有很高的分子价值。本发明的应用在于化合物可进行衍生化反应合成抗癌(MCF‑7)药物,以及其他减肥药,抗菌剂。另外,含有螺[4,5]三烯酮骨架的分子也可以合成一系列的功能材料。

    一种双(3-缩水甘油醚)苯基磷氧化合物的提纯方法

    公开(公告)号:CN115160365A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210706639.6

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种双(3‑缩水甘油醚)苯基磷氧化合物的提纯方法。将环氧丙醇溶于甲苯中,三乙胺作为缚酸剂,‑10℃‑5℃下滴加苯基磷酰二氯的四氢呋喃溶液,反应一段时间后转移至室温继续反应,得到粗品BGPPO;将所得粗品BGPPO经减压抽滤,抽滤后的固体经溶剂洗涤,抽滤后的滤液及洗涤后的滤液混合后减压浓缩,得到油状液体;将所得油状液体调节至中性后进行萃取,收集有机相;将所得有机相经干燥后减压浓缩得到双(3‑缩水甘油醚)苯基磷氧化合物。本发明所用绿色提纯方法过程中所用溶剂均可回收利用,避免了资源浪费,使得BGPPO在提纯过程中具有成本低,生产工艺简单,设备投资少的优点,易于规模化生产等优点。

    基于黑磷纳米片的宽光谱响应复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117181250B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202310933560.1

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于黑磷纳米片的复合光催化材料,公开了一例基于黑磷纳米片的宽光谱响应复合光催化材料的制备方法及其光热协同效应应用。本发明先通过液氮冰冻、冰浴和超声处理将块状黑磷粉末剥离成黑磷纳米片。采用溶剂热法,将镍盐溶液和制得的CdLa2S4纳米材料混合于黑磷纳米片分散液中进行反应,制得CdLa2S4/BP@Ni2P/Ni复合光催化材料,原位生长得到Ni2P和Ni,实现异质结和助催化剂并存。得到的纳米复合材料纯度高且结晶度好,在可见光和近红外区域都具有较强的吸收特性,同时包括离子通道设计、光热效应的多策略改性共同促进了光生载流子的迁移和空间分离效率。本发明技术合成步骤简单,无贵金属参与,且光催化活性优异,在能源光催化方面具有广泛的应用前景。

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